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11.
心理声学参数提取及其在目标识别中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据人耳听觉特性,研究了心理声学中人耳识别目标的重要特征参数在目标识别中的应用.针对无线电噪声和舰船辐射噪声,利用Zwicker理论提取心理声学参数中的特性响度和特性尖锐度作为识别特征,通过神经网络分类器分别对这两组噪声各三类进行分类识别研究.实验表明特性响度和特性尖锐度主要反映了目标的振幅特性,可以正确识别目标并具有较高的识别率.是有效的识别特征.由于特性响度和特性尖锐度反映目标的特性相同,利用遗传算法仅对特性响度特征进行优化选择.挑选出特性响度中的分类关键量,降低识别空间的维数,提高识别率.  相似文献   
12.
本文探讨了存在障碍物时均匀圆阵声源方位角估计问题.以环绕在刚性圆柱上的均匀圆阵为阵列模型,分析了刚性圆柱障碍物对圆阵响应的影响,在柱坐标系下对声场分解所得到的特征波束空间,提出了EB-Unitary-ESPRIT算法,实现了声源方位角估计.计算机仿真结果表明,该算法能较好地估计出空间多个声源的方位角,计算量小,估计精度高,并且具有解相关声源的能力,为相关声源方位角估计的实际应用提供了一种解决方案.  相似文献   
13.
在基于声辐射模态理论的结构声有源控制中,主导辐射模态的确定及抵消策略是至关重要的,它直接决定次级力源的优化布放及有源控制的效果。以往研究中对于主导辐射模态的认识是模糊而片面的,现对该问题进行了深入分析。首先基于辐射模态理论和振动模态的叠加性,结合辐射模态幅度和辐射效率,确定了结构在不同的激励频率(振动模态)下对应的主导辐射模态,然后在此基础上对次级力源进行了优化布放,最后用一系列的计算机仿真实例验证了理论结果的正确性。  相似文献   
14.
仲维彬  陈克安 《振动工程学报》2004,17(Z2):1166-1169
建立理论模型对平面扬声器的工作原理、辐射声场性能做了分析,通过仿真得出了平面扬声器的辐射指向性及声压、声功率的频率响应曲线,对将平面声源用于作为自适应声学结构次级源作了分析和展望.  相似文献   
15.
传统的扬声器出厂质量检测方法有两种:试听员听音检测和扬声器频域特性检测。听音检测方法没有量化标准,不同试听员测试结果有所差异,而且对试听员的听力有一定损害。频域特性检测方法只能检测该扬声器的物理特性,而对音色的检测作用有限,常常遇到频域曲线一致,而音色相差甚远的情况。充分考虑了音色对扬声器品质的影响,提取了能够反映声音音色属性的特征,利用自动分类方法对扬声器质量进行判别,同时比较了不同特征之间的运算量。所提方法充分考虑了人耳听觉特性,并有效地提高了识别率。  相似文献   
16.
基于二阶锥规划的HRTF波束形成合成方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用宽带波束形成器输出合成了HRTF数据.确立了波束形成器结构,建立了HRTF合成的最优问题,采用二阶锥规划最优方法得到了波束形成器的最优权向量,进而利用波束形成器的输出得到HRTF合成数据.同时结合MIT实验室的HRTF测量数据的基本特性,在求解最优问题的过程中利用了HRTF的最小相位表示,进一步降低了滤波器阶次,简化了波束形成器结构.计算机仿真和主观听觉定位实验表明,在一定频段内该方法得到的HRTF合成近似值和测量数据具有较好的一致性,验证了该方法的有效性.  相似文献   
17.
阐述自由声场中基于多点声源阵的有源噪声控制策略.结合实验测量的某型号110kV变压器噪声数据,运用多声源阵有源控制策略对其低频噪声进行有源控制.通过对仿真结果分析,总结出控制系统中次级源与误差传感器个数、它们的空间排布对控制效果的影响规律.理论上次级源与误差传感器的个数越多,控制效果越好.但过多的次级源与误差传感器必然...  相似文献   
18.
将统计数据驱动方法应用于冲击声的固有结构建模,研究了单个冲击信号及冲击声组的时域和频域特征提取方法,并将所提特征用于圆柱壳冲击声和公路空洞检测冲击声分类,获得了良好效果,证实了该方法用于冲击声目标分类的有效程度。  相似文献   
19.
有源吸声结构是近年来提出的吸收低频反射声的有效方案,对其近场声学性能的分析将为系统优化设计、次级源和误差传感器布放及控制目标选取等关键问题提供理论支持。本文在最小反射声功率条件下,对控制前后吸声结构近场观察面声强及吸声系数的变化进行了数值仿真。仿真结果从近场法向声强的幅值、辐射形式及空间分布等方面分析了有源吸声结构的近场声学特性,并从结构表面吸声系数变化的角度进一步加以验证。  相似文献   
20.
陈克安  尹雪飞 《声学技术》2003,22(Z2):301-303
1引言 有源噪声控制分为有源声控制和有源力控制两种,前者指的是利用声源作为"反"声源产生次级声场,控制原噪声场;后者指的是直接在振动结构(初级结构)上施加作用力(次级力源),改变结构响应,从而拟制声辐射功率.虽然这两种控制方式在特定的场合能够取得良好的控制效果,但它们共同的缺点是需要位于远场的声学传感器检测声学量作为误差信号,构成控制系统的目标函数,同时系统配置强烈依赖于初级源和声空间的具体形式,使得建立的有源控制系统通用性很差,这给该技术的推广应用带来严重限制.  相似文献   
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